㈠ 求化工仪表及自动化的考试题,最好是厉玉鸣版的
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仪表工试题 包括初级工 中级工 高级工
㈡ 水位自动报警器的工作原理.
类似于常用的浮球液计,在低液位时,浮球触到了低液位行程开关,连通报警器,发出报警。同样的,在高液位时,也是如此道理。
㈢ 《自动控制原理》习题 11有一水位控制装置如图所示
闭环;被控量水位H,扰动是放水流量qv2。
输入量是水位H(即浮球的位置);
放水量增加,水位下降,浮球下降,阀门开大,进水量增加,水位上升。
㈣ 几种自动液位(水位)控制的方法介绍
可以用水位抄传感器、水位开关可以达到液位控制的效果,如无水提醒,自动加水功能。
工作原理:
把液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
㈤ 求水位自动控制装置的原理图
水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:
工作过程:
假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。
1、减压环节:
疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变镇绝卖的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。
2、抽吸环节:
根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,御逗称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。
3、控制环节:
两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。控制环节是确定疏水流量在调节阀前疏水管路及调节管路内的分配比例,以满足系统管路内的压力平衡。
由于两股流体的相互作用发生在调节阀喉部处很短的距离内,且汽液两相间存在着极其复杂的传热传质过程,液体内蒸时由于相间热阻的存在,汽液两相间达到热平衡需要一定的时间。汽化速率的大小与闪蒸时液体的过热度、传宏迹热系数、传热面积及流型都有关系,在计算时必须做一些简化处理。
㈥ 有一种由磁性开关控制的自动水位控制装置,其基本原理结构如图所示:当储水槽内的水位降低到某一位置时,
(b)弹簧的弹力(水的压力)F了=k△L了=0N/cm×4cm=地6N,
活塞的面积8=
πd了 |
4 |
地×(0.04m)了 |
4 |
F了 |
8 |
地6N |
b.了×b0?地m了 |
p了 |
ρl |
地×b04Pa |
b×b0地kl/m地×b0N/kl |
F |
8 |
Fb |
k |
b.8N |
0N/cm |
8.55m地 |
0.b6m地/m五n?0.0bm地/m五n |
㈦ 干簧管式自动水位控制装置
自动水位控制装置的水位传感器由干簧管、浮球、滑轮及永久磁铁等组成,当浮球由于液面的升降而上下移动时,通过滑轮与绳索将带动永久磁铁上下移动;当永久磁铁移动到干簧管的设定位置时,干簧管内的常开接点在永久磁铁磁场的作用下接通;当永久磁铁移开时,接点则被释放。根据干簧管接点的接通与断开情况即可得知水位信号。
㈧ 水泵自动液位控制器的问题
下面从图(一部分控制电路)分析。
S3是停止按钮。S2-1接通是手动状态,S4按钮按回下,KM接触器线答圈得电,KM的常开触点自锁,水泵电机运行;S2-2接通是自动状态,K1这里(接自动液位控制器)接通,KM接触器线圈得电,水泵电机运行。
我们来分析KI的通断状态,通则水泵电机运行,断则水泵电机。我们可以看成KI左接自动液位控制器的一根线,另外自动液位控制器的另一根线接KI右。当水位不到不抽水,它是垂直的,此时自动液位控制器接入自动这里的状态是断开的。等水位升起后自动液位控制器浮起,它的内部有一个小球把触点接通就开始抽水。水位落下,小球滚到另一头,触电断开,就停止抽水,如此反复。
自动液位控制器你把它竖起,你用万用表量自动液位控制器的任意两根线,如果是断开状态。你把自动液位控制器再反方向,它是接通状态。你就把这两根线接入图的K1处。
你检查自动液位控制器的好坏在送电手柄打自动的情况下,你放下自动液位控制器电机停止,你把自动液位控制器倒过来电机运行,这样来确认。另外就是用表量了。